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Cultivo luz y la planta - horticulture led grow lights

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發表於 2014-1-15 21:25:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Cultivo luz y la planta

La radiación electromagnética en la radiación solar en las tres secciones tienen una influencia decisiva el crecimiento de las plantas , además de la luz visible ( 380 ~ 780 nm ), no son los rayos ultravioleta ( UV , 100 ~ 380 nm ) e infrarroja (780 ~ 105 nm ) . Esto se debe principalmente al sistema óptico de la planta causado por los tres clorofila a , b absorber la luz roja y azul para la fotosíntesis , de longitud de onda de absorción de carotenoides de 450 nm y un alto de refracción inducida por la morfogénesis de energía de la luz ( Figura 1 ) , el fitocromo absorción de 660.730 reacciones de control de longitud de onda nm ocurrir en muchas formas .

Las instalaciones que sólo son capaces de convertir la energía solar en la calidad de vida , la fotosíntesis vegetal es la base de toda vida en la Tierra. Fotosíntesis requiere el rango de longitud de onda entre 400 ~ 700 nm de luz ( visible) , pero los efectos de luz en la fotosíntesis de las plantas , además de proporcionar el complemento necesario , también incluye el ajuste del ciclo de luz , además , la calidad de la luz ( rojo, azul proporción proporción de luz roja y roja lejana , etc ) en el tipo de planta es también un impacto decisivo .

Con los avances en la tecnología fotovoltaica , sino también por la cantidad de luz, la caída de precios se logra más fácilmente los resultados y hacer que el brillo global de alta aplicaciones LED de los cultivos en el ascendente . Hasta ahora, los LED se ha utilizado en el estudio de las plantas o de plantas cultivadas en muchas áreas de la fisiología de la luz , tales como el cultivo de algas biorreactor (Lee y Palsson , 1994 ) , estudio de la biosíntesis de la clorofila ( Tripathy y Brown , 1995 ) , los patrones de luz ocurrencia ( Hoenecke et al , 1992 . ) y la fotosíntesis ( Tennessen et al , 1994 ; .. Tennessen et al , 1995 ) y otras investigaciones sobre .

En muchos tipos de cultivos o flores cultivo ha demostrado ser aplicaciones exitosas de cultivo LED, incluyendo : . Lechuga ( Bula et al , 1991 ; Hoenecke et al , 1992 ; Yanagi et al , 1996 ; Okamoto et al , 1997 ) , pimienta ( Brown y Schuerger , 1995 ; . Schuerger et al , 1997 ) , pepino ( Schuerger y Brown , 1994 ) , trigo ( Tripathy y Brown , 1995 ; Goins et al , 1997 ) , espinaca ( Yanagi y Okamoto , . 1994 ) , Cymbidium ( Tanaka et al , 1998 ) , fresa ( Nhut et al , 2000 ) , de patata ( Iwanami et al , 1992 ; ... Miyashita et al , 1995 ; . Rao y Fang , 2001 ; Jao y Fang . , 2002 ) , Phalaenopsis ( Rao y Fang , 2002 ) , Espatifilo ( Nhut et al , 2001 ) y algas ( Lee y Palsson , 1994 ; Hans et al , 1996 ) .. En el que, en el cultivo de algas puede ser confirmada sólo el LED rojo ( Hans et al. , 1996), pero otras plantas, además del rojo , el azul ( Hoenecke et al. , 1992 ) y el rojo lejano ( Miyashita et al . , 1995 ) también afectará a la cantidad de luz que el tamaño del crecimiento y la morfogénesis . Para proliferación Cymbidium PLB ( PLB) y callos ( callos ) , y las diferentes combinaciones de rojo , azul para los diferentes momentos de la capacidad máxima disponible (Tanaka , et al. , 1998 ) .

Diferente espectro de luz roja , azul y rojo lejano puede afectar a la combinación y controlar la aparición de ciertas bacterias patógenas de plantas ( Schuerger y Brown , 1994 , 1997 ) .

El cultivo de tejidos es rápido y florece en los métodos de las plantas de semillero de plantas de interior comúnmente utilizado lámparas fluorescentes como luz artificial. Sin embargo , basado en la vida de la lámpara , la eficiencia luminosa y calentar lo suficientemente grande , el consumo de energía para la iluminación y los altos costos de refrigeración . I + D y de alta eficiencia bajo el calor para reducir la cantidad de luz artificial necesaria para los costos de producción de la industria. Rao y Fang ( 2001 ) con LED para ajustar la cantidad de acumulación de la luz, calidad de la luz , a la frecuencia óptica (Frecuencia) y el trabajo de ( ciclo de trabajo ) de alto brillo de color rojo y azul plántulas de cultivo de tejidos dedicados luz artificial (Fig. 2 ) , según sea necesario ofrece una alta frecuencia de luz parpadeante parpadeo continuo o luz. No afecta a la tasa de crecimiento de la planta, el trabajo es ajustable para proporcionar más que el ahorro de espacio. Este dispositivo se puede utilizar como una herramienta ligera investigación investigador fisiología vegetal .

Debido a que la energía de la CC , por lo tanto la cantidad de luz , de frecuencia y las características de la relación de servicio, por lo que pueden producir cambios en la luz continua ( luz continua ) o una luz intermitente ( intermitente Luz ) ' s , Lee y Palsson ( 1994 ) , Hans , etc ( et al 1996) y Ladislav ( 1996 ) sobre el uso de la luz intermitente generada por LED para promover el crecimiento y la producción de algas ; Iwanami et al (1992 ), complementado por el uso de la luz roja o roja lejana luz LED para cambiar la cantidad de calidad de la luz , y luego discutir el control del grupo de patata CCF longitud del tallo y de las condiciones de crecimiento ; Yanagi et al (1996 ), utilizando LED de color rojo y azul para explorar el crecimiento de la lechuga con los patrones de luz ocurren ( Photomorpogenesis ) Efecto de la calidad de la luz y la cantidad de luz. Nhut et al (2000 ) encontró que el uso de LED como plántulas de fresa cultivadas en la luz artificial puede mejorar su estado de supervivencia de la domesticación , sino también el uso de LED como la producción de luz artificial Spathiphyllum plántulas ( Nhut et al, 2001 ), más de desde la fuente de luz fluorescente es más eficiente. Johnson et al (1996) encontraron que la gravedad definida originalmente de luz (Light - Gravedad ) ampliar el rango espectral se extiende a la región infrarroja del espectro , se añadió el LED de luz infrarroja se encontró para cambiar la fuente original de plántulas de avena de cultivo respuesta estatal ( gravitrópica Respuesta de gravedad y ) .

Jao y Fang ( 2001b , 2003b ) con alta frecuencia de parpadeo rojo, azul LED como la fuente de luz ( 2001a, 2003a ) , se encontró que la tasa de crecimiento se puede aumentar sin aumentar las plántulas de papa en costes de energía hacia abajo. Rao et al (2003 ) mediante el parpadeo de color rojo cultivo, LED azul de plántulas Phalaenopsis bajo descubrimiento fluorescente y cultivo , además de la longitud de la hoja no fue significativamente diferente que el LED confirmada se puede utilizar para cultivar plántulas Phalaenopsis , también se aplican a hacer La investigación básica de la luz artificial para los patrones de luz se producen .

Blu -ray se aplica el cultivo de semillas Lisianthus , en lugar de blanco, rojo o sin luz puede aumentar significativamente la tasa de crecimiento de la aérea y subterránea acortar el periodo de cría ( Shidahara y Ohta , 2003 ) .

Rao y Fang ( 2002 ) no utiliza parpadear en rojo , azul LED como la fuente de luz ( 2001a, 2003a ) , explorar el monto acumulado total de la luz constante ( 5,67 mol/m2 , que representan el 40 % del total de color rojo , azul total del 60%) y de la luz la constante de ciclo (16/ 8 hrs período día / noche ) , al mismo tiempo para el azul, rojo , (una cantidad de luz por unidad de cada , por cada 16 horas) y alternativamente hacia el rojo , el azul ( las dos unidades de la cantidad de luz , cada ocho horas) , sobre el crecimiento de plántulas de patata . Los resultados mostraron que en la prestación de color rojo , azul , que tenía la más alta tasa de crecimiento , la cantidad total acumulada de la luz es la misma , la baja cantidad de luz , la luz de un largo tiempo mejor que la gran cantidad de luz , tiempo de exposición corto ; Cuando en cuando Blu (por ejemplo, 8 horas) más corto que el tiempo de luz roja ( Por ejemplo , 16 horas) , la mejor oportunidad es a la luz el primer momento , al tiempo que ofrece rojo y azul ( Jao y Fang , 2003c ) .
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